生物质气化热电联产系统的热力学仿真与分析.doc
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1、生物质气化热电联产系统的热力学仿真与分析摘要:为了提高生物质气化热电联产系统(BGCS)的发电效率和热能利用效率,采用两种发电设备串联构建一种梯级能量利用的BGCS系统,设计了燃气轮机(GT)-蒸汽螺杆膨胀机(SSE)组成的BGCS系统和蒸汽轮机(ST)-有机朗肯循环(ORC)螺杆膨胀机组成的BGCS系统等两个系统方案。以生物质固定床气化炉为例及1MW发电量为目标,应用Cycle-Tempo热力学仿真软件建立两个系统方案的热力学仿真模型,比较两个方案的综合效率、发电效率、火用效率、相对一次能耗节约率和CO2减排量。仿真计算和热力学性能分析的结果表明:两个方案均具有很好的相对一次能耗节约率和环境
2、友好性,但GT-SSE热电联产系统在综合效率、发电效率、火用效率等方面比ST-0RC热电联产系统好。引言生物质气化炉将生物质资源通过高温热解气化技术生成为生物质气化气,其中的可燃气体成份包括CO、H2、CH4和一些焦油。生物质气化技术可以将生物质充分气化,避免了生物质直燃产生的燃烧不充分和烟气大等缺点,是一种清洁高效的生物质资源能源化利用方式1。生物质气化热电联产系统(Biomass Gasification Cogeneration System,BGCS)则是利用生物质气化气进行发电,能源利用率高,是未来生物质能源推广应用的主要方向。与天然气相比,生物质气化气具有热值低、灰尘杂质多、焦油多
3、和气体温度高等特点,对发电设备的要求高。如何设计BGCS系统的方案、选用合适的发电设备、提高发电效率,是困扰BGCS系统推广应用的一个复杂的技术经济问题。本文选用生物质固定床气化炉为例,以1MW发电量为目标,应用热力学建模软件Cycle-Tempo系统建立BGCS系统的仿真模型。采用两种发电设备串联构建一种梯级能量利用的BGCS系统,分别建立了燃气轮机(GT)-蒸汽螺杆膨胀机(SSE)组成发电系统和蒸汽轮机(ST)-有机朗肯循环(ORG)螺杆膨胀机组成发电系统等两个实例模型,分析不同的BGCS系统方案的热力学性能,为BGCS系统的方案优化设计提供参考。1生物质气化热电联产系统的两种方案1.1生
4、物质气化发电方式利用生物质气化气发电的方式主要有两种,一是将生物质气化气通过除尘除焦油技术进行净化,然后采用内燃机、燃气轮机等发动机来驱动发电机发电,称为燃气发动机方式;二是在蒸汽锅炉中直接燃烧生物质气化气生产高压蒸汽,驱动蒸汽轮机、螺杆膨胀机等发动机来发电,称为蒸汽发动机方式。图1为6种生物质气化发电系统方式。目前用于生物质气化热电联产系统商用运行的发动机主要是燃气轮机2-3、内燃机4、蒸汽轮机5和螺杆膨胀机6,而燃料电池7和斯特林机8两种方式还处于试验阶段。这些文献中都是采用单级单发动机方式设计BGCS系统。由于单独采用一种发动机的发电效率普遍较低,为了提高整体发电效率,将两种发电方式进行
5、梯级串联组合,第一级采用燃气轮机、内燃机、蒸汽轮机等发动机设备发电之后,输出的低位余热给第二级发电设备,余热发电设备一般采用蒸汽螺杆膨胀机或ORC螺杆膨胀机。按照发电量1MW的要求,设计两种不同发动机设备梯级组合的BGCS系统方案,进行建模、仿真和对比分析,并讨论两种系统方案的优缺点。1.2燃气轮机-蒸汽螺杆膨胀机BGCS系统(方案一)采用Capstone公司发电功率为950kW的C1000LP微型燃气轮机作为生物质气化热电联产系统的第一级发动机,利用燃气轮机排放的高温烟气通过余热锅炉生产0.6MPa的饱和蒸汽,驱动第二级的发电功率为112kW开山牌KSGe286150型蒸汽螺杆膨胀机,实现两
6、级联合发电,能够提高BGCS系统的总体发电效率。该方案简称为GT-SSE-BGCS系统,其系统流程如图2所示。1.3蒸汽轮机-ORC螺杆膨胀机BGCS系统(方案二)生物质气化气直接作为蒸汽锅炉的燃料燃烧,生产3.83MPa的蒸汽带动青能动力公司的发电功率为700kW的B0.7背压式蒸汽轮机发电,利用蒸汽轮机排放的高温蒸汽,通过换热器生产100的饱和有机工质(R245fa),驱动发电功率为316kW的开山牌KE450-95V-2-50型ORC螺杆膨胀机,利用余热发电。该方案简称为ST-ORC-BGCS系统,其系统流程如图3所示。2生物质气化热电联产系统建模2.1生物质气化设备的建模生物质气化设备
7、由生物质气化炉和净化装置组成。生物质气化炉的结构和类型较多,选用上吸式固定床生物质气化炉为例进行研究,其生物质气化设备Cycle-Tempo模型如图4所示,该模型包含了生物质气化炉的模拟以及净化装置的模拟。生物质气化炉由两个气化器模块组成,用于模拟气化炉内在热解区400处发生的热解反应和在还原区800处发生的气化反应。以空气作为气化剂,从气化炉输出的气化气通过净化装置净化后,可以通过气体成份分析得到各种气体的比例以及气体的高位热值。为了验证所建立的生物质气化设备Cycle-Tem-po模型,参考文献9的原料成分和实验结果,生物质原料为稻壳,其元素分析如表1所示。稻壳的低位热值为14144kJ/
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